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輻射化學是60年代初開始興起的新興學科,70年代中期輻射技術開始用于生產。輻射化學技術的進展主要集中于高分子材料的接枝、交聯、涂層固化及復合材料的制備等。輻射交聯與化學交聯相比具有一系列技術上的優越性,主要表現在:輻射交聯可以在常溫和常壓下進行,生產效率高。
輻射交聯與輻射降解
可用于熱收縮材料交聯的輻射源有鉆源和電子加速器,80年代末,我國鉆60源的總活度為1.48X1013助,電子加速器總功率為300kW。近年來,國內一些企業又從美國和俄羅斯殉買了一些電子加速器,在國內形成了具有初步規模的,以電子加速器為主,鉆源為輔的輻射加工產業。
研究表明,絕大部分聚合物在一定荊量的高能射線作用下,都會發生交聯、斷鏈、脫去基團等反應,影響反應類型的因素比較復雜,在這方面有專門的研究。大多數聚合物在高能射線的作用下會發生交聯反應,但雙取代的碳鏈聚合物則往往發生斷鏈反應,從而導致聚合物的降解。
聚合物被輻照時,交聯與降解共存,但總以一方為主。研究表明:輻照最終結果是使聚合物降解還是交聯,與輻射化學產額一G值有密切關系。G值是每100eV所引發的某種自由基數(G二引發的自由基數/100eV ),若聚合物受到高能輻射時,輻射交聯G值大于其輻射降解G值的四分之一時(G降解/G交聯<4),則輻照的最終結果將導致聚合物交聯。若主鏈斷裂G值大于交聯G值的4倍,則輻照的最終結果將導致聚合物降解。